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次氯酸钠氧化-A/O工艺联合处理电镀废水的试验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 课题来源与研究背景第12-13页
    1.2 电镀废水中有机污染物的来源第13-16页
        1.2.1 电镀前处理工艺第13-14页
        1.2.2 电镀工艺第14-15页
        1.2.3 电镀后处理工艺第15-16页
    1.3 电镀废水处理技术第16-24页
        1.3.1 次氯酸钠氧化法第16-17页
        1.3.2 化学沉淀法第17-18页
        1.3.3 Fenton氧化法第18-20页
        1.3.4 臭氧氧化法第20-21页
        1.3.5 混凝沉淀法第21-22页
        1.3.6 吸附法第22-23页
        1.3.7 微电解法第23-24页
    1.4 研究意义、目的、内容第24-27页
        1.4.1 研究意义第24-25页
        1.4.2 研究目的第25页
        1.4.3 研究内容第25-27页
第2章 试验材料与检测方法第27-38页
    2.1 试验材料第27-34页
        2.1.1 试验原水第27页
        2.1.2 试验仪器第27-30页
        2.1.3 试验试剂第30-32页
        2.1.4 试验装置第32-34页
    2.2 检测方法第34-38页
        2.2.1 MLSS测量流程第34页
        2.2.2 COD测量流程与反应原理第34-35页
        2.2.3 总氮测量流程与反应原理第35页
        2.2.4 总磷测量流程与反应原理第35页
        2.2.5 BOD_5测量流程与反应原理第35-38页
第3章 次氯酸钠去除电镀废水中氨氮的研究第38-48页
    3.1 试验方法第38页
    3.2 次氯酸钠投加量对氨氮去除效果的影响第38-39页
    3.3 反应时间对氨氮去除效果的影响第39-40页
    3.4 初始pH值对氨氮去除效果的影响第40-43页
    3.5 初始氨氮浓度对氨氮去除效果的影响第43-44页
    3.6 反应温度对氨氮去除效果的影响第44-46页
    3.7 次氯酸钠稳定性的研究第46-47页
    3.8 本章小结第47-48页
第4章 A/O工艺装置的运行试验第48-64页
    4.1 前言第48页
    4.2 试验步骤第48页
    4.3 A/O工艺的启动第48-50页
        4.3.1 启动阶段氨氮的变化第49页
        4.3.2 启动阶段COD的变化第49-50页
    4.4 A/O工艺的驯化第50-54页
        4.4.1 驯化阶段pH值的变化第51-52页
        4.4.2 驯化阶段氨氮的变化第52-53页
        4.4.3 驯化阶段总氮的变化第53-54页
        4.4.4 驯化阶段COD的变化第54页
    4.5 A/O工艺的影响因素试验第54-62页
        4.5.1 水力停留时间对处理效果的影响第54-57页
        4.5.2 硝化液回流比对处理效果的影响第57-59页
        4.5.3 溶解氧浓度对处理效果的影响第59-62页
    4.6 本章小结第62-64页
第5章 微生物群落结构的研究第64-78页
    5.1 前言第64页
    5.2 Alpha多样性指数分析第64-65页
    5.3 微生物群落结构分析第65-77页
        5.3.1 微生物在门水平上的相对丰度分布第65-68页
        5.3.2 微生物在纲水平上的相对丰度分布第68-70页
        5.3.3 微生物在目水平上的相对丰度分布第70-72页
        5.3.4 微生物在科水平上的相对丰度分布第72-74页
        5.3.5 微生物在属水平上的相对丰度分布第74-77页
    5.4 本章小结第77-78页
结论与建议第78-81页
    结论第78-80页
    展望第80-81页
参考文献第81-89页
附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文第89-92页
致谢第92页

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